一种直写成型3D打印生物墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN112169019A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010949725.0

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明提供的一种直写成型3D打印生物墨水及制备方法,直写成型3D打印生物墨水由纤维素纳米纤维‑多巴胺甲基丙烯酸2‑氨基乙基酯水凝胶和含FBS的生物细胞DMEM完全培养基重悬液混合构成,以质量百分比计,纤维素纳米纤维‑多巴胺甲基丙烯酸2‑氨基乙基酯水凝胶和含FBS的生物细胞DMEM完全培养基重悬液配比为:纤维素纳米纤维‑多巴胺甲基丙烯酸2‑氨基乙基酯水凝胶60~90%,含FBS的生物细胞DMEM完全培养基重悬液10~40%。该直写成型3D打印生物墨水的制备方法简单易行,制备出的直写成型3D打印生物墨水具有较好的生物相容性,还可以促进细胞粘附,能够光固化成型,使得制备的3D打印结构具有较好的稳定性。

    一种基于同轴静电纺丝的纳米短纤维制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111235653A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010059882.4

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于同轴静电纺丝的纳米短纤维制备方法。本发明先通过同轴静电纺丝技术制备具有壳核结构的纳米纤维膜,再运用包埋冷冻切片技术将纳米纤维膜切割为纤维取向长度一致的纳米纤维膜片段,最后利用壳层纤维、核层纤维和包埋剂的溶解性差异,去除纳米纤维膜片段的壳层纤维和包埋剂,制得不溶于溶解液的纳米短纤维。本发明制备方法简单可行,制备成本低,制备量大。本发明制备的纳米短纤维规格均一可控,可作为优良的可注射型微载体,为纳米纤维的临床应用和医学研究提供了新的制备思路。

    一种3D打印胫骨远端钢板及其制备方法

    公开(公告)号:CN111134824A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010001307.9

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 一种3D打印胫骨远端钢板的制备方法,通过采集目标对象患侧与健侧双侧胫骨的计算机断层影像数据,利用计算机断层影像数据建立目标对象骨折前患侧胫骨的参考三维模型,并拟合成胫骨实体模型。将拟合成的胫骨实体模型导入CAD中制成胫骨远端原型钢板,再将胫骨远端原型钢板进行第一次有限元分析和拓扑优化,并将有限元分析和优化后的模型再次导入CAD中,生成优化钢板模型。将优化后的钢板模型进行第二次有限元分析和拓扑优化,并判断是否达到设计预期标准,若达到预期标准,则进行3D打印制备,否则进行再次的模型优化。最后,并对该胫骨钢板进一步加工。该方法解决了传统胫骨内固定钢板难以达到的个性化解剖匹配、固定稳定性不足等问题。

    一种基于有限元分析运算的个性化髋臼重建钢板预弯方法

    公开(公告)号:CN106991720B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201710407067.0

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 一种基于有限元分析运算的个性化髋臼重建钢板预弯方法,包括如下步骤:(1)髋臼模型三维重建;(2)髋臼模型实体化;(3)髋臼模型实体化;(4)有限元软件前处理;(5)分析运算模拟预弯,预弯钢板模型通过工艺加工成型作为成品钢板。本发明的一种基于有限元分析运算的个性化髋臼重建钢板预弯方法,在现有内固定植入物产品体系下,通过数值模拟,借助有限元分析运算模拟钢板预弯,其简化了设计流程,提供符合患者病情的个性化预弯数字钢板。

    一种植入耳支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN110664509A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911000350.7

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 一种植入耳支架制备方法,通过搭建支架模型、3D打印模具、制备DOPA溶液和支架基体进行表面粘附DOPA四个步骤方法,制造出新型植入耳支架。模具的基体材料是由3D-Bioplotter仪器制备而成,不仅制备工艺简便快捷,且可以根据不同要求和材料的特点,精确控制支架的几何外形、孔径、孔隙率及孔的分布。制备的复合支架具有微米级的多孔结构,有利于大量细胞的增殖、组织的生长、细胞外基质的形成、氧气和营养的传输、代谢物的运输以及血管的内生长,可长效诱导表皮组织的形成。同时,支架表面粘附DOPA,不仅能大幅度地提高支架的亲水性能、生物相容性和表皮诱导效果,还具有良好的载药释药性能。

    一种基于医学影像技术康复支具形态学模型的创建方法

    公开(公告)号:CN109389676A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811226004.6

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 一种基于医学影像技术康复支具形态学模型的创建方法,包括7个步骤。该基于医学影像技术康复支具形态学模型的创建方法具有三个优点。第一、对临床下肢康复支具的模型设计流程提供参考的方案。第二、通过三维图像配准技术精准显示异体之间的形态学偏差大小及分布位置,对临床上康复支具的制造过程提供指导意义。第三、进一步为未来实现智能化、个性化康复支具匹配的大数据库建设提供重要数据支持。

    一种基于3D影像的人体前臂形态学对称性分析方法

    公开(公告)号:CN109255812A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811001085.X

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 一种基于3D影像的人体前臂形态学对称性分析方法,具体分为五个步骤。本发明方法比较评估出人体左右前臂形态学对称性,通过使用计算机三维影像虚拟仿真操作得出左右前臂各自指标参数的大小,从而进行评估左右前臂是否对称,并最后通过3D偏差分析得到的左右前臂模型体积、表面积、拟合平均偏差大小以及重心位置等,通过多个指标的分析,这些数据可用来评估出同一个人体的左右前臂在解剖形态学上是否对称,这样的结论及结果能进一步为临床假肢、义肢的制作与设计提供理论性的参考,具有极大的临床应用分析价值。

    一种3D打印耳廓畸形抗瘢矫形器及其的制备方法

    公开(公告)号:CN109199698A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811226017.3

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 一种3D打印耳廓畸形抗瘢矫形器的制备方法,包括如下步骤;步骤(1)根据目标耳廓数据生成初始耳廓模型;步骤(2)调整初始耳廓模型厚度,生成加厚耳廓模型;步骤(3)对加厚耳廓模型进行裁剪,生成耳前罩模型和耳后罩模型;步骤(4)对耳前罩模型进行调整得到成品耳前罩模型、对耳后罩模型进行调整得到成品耳后罩模型;步骤(5)进行3D打印,得到成品耳廓畸形抗瘢矫形器,制造的抗瘢矫形器能够根据目标耳廓制造出完美匹配的抗瘢矫形器,在使用时能够通过成品耳前罩模型与成品耳后罩模型能够对使用者的耳廓形成完整的包覆,并且通过调整到D应力距离位置时,在包覆的过程中保持一定的压力H压力Kpa,使使用者的达到舒适的治疗目的。

    一种带多孔层的多牙根种植体

    公开(公告)号:CN107468360A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710875501.8

    申请日:2017-09-25

    Inventor: 黄文华 戴振宁

    CPC classification number: A61C8/00 A61C8/0018 A61C8/0093

    Abstract: 一种带多孔层的多牙根种植体,设置有根部。所述根部设置有根尖和根部主体;根尖位于根部主体的下底部且与根部主体一体连接。所述根部主体设置有实心层和多孔层,所述多孔层包围在实心层外围且与实心层一体成型。本发明相对于现有技术上的单根螺纹状种植体具有较好的抗旋转性。而且该带多孔层的多牙根种植体与不同用户的牙槽窝形状相同,可以加快骨愈合速度提高初期稳定性。而多孔层结构可以降低种植体的弹性模量,同时多孔层结构有利于骨组织的生长,大大增强种植体的稳定性。该带多孔层的多牙根种植体能将颌力传导至颌骨,防止或者减少颌骨吸收,可以更好的模拟自然牙的传力特性和牙根的应力分布特性。

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